Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634757)
Контекстум
.
Нефтегазовые технологии  / №4 2009

Перспективы индустриальных газов в нефтехимической промышленности

0   0
Первый авторShreiner
АвторыReinhardt H.J.
ИздательствоМ.: ПРОМЕДИА
Страниц11
ID261971
АннотацияСовременное нефтехимическое производство в значительной степени зависит от индустриальных газов.
УДК665.6/.7
ББК35.514
Shreiner, B. Перспективы индустриальных газов в нефтехимической промышленности / B. Shreiner, H.J. Reinhardt // Нефтегазовые технологии .— 2009 .— №4 .— С. 59-69 .— URL: https://rucont.ru/efd/261971 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

HYDROCARBON PROCESSING: УСТАНОВКИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГАЗОВ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ B. <...> J. reinhardt, Linde Gas Division, Унтершлайсгейм, Германия Современное нефтехимическое производство в значительной степени зависит от индустриальных газов Индустриальные газы применяются почти в каждом современном производственном процессе, особенно в нефтеперерабатывающей и в нефтехимической промышленности. <...> Промышленность, перерабатывающая углеводородное сырье (hydrocarbon processing industry – HPI) использует индустриальные газы в качестве технологических реагентов, а также в целях безопасности и охраны окружающей среды. <...> К обычным индустриальным газам относятся водород, кислород, азот и моноксид углерода. <...> По мере развития HPI для удовлетворения перспективных требований, индустриальные газы также должны адаптироваться к инфраструктуре снабжения и распределения. <...> Важнейшими газами для нефтехимических реакций, наряду с нефтепродуктами, являются: • газы, содержащиеся в воздухе – кислород (О2 азот (N2 ); • водород (Н2 ); • моноксид углерода (СО); • синтез-газ – смесь Н2 и СО; • специальные газы, например, газовые смеси, применяемые для технологических процессов или контроля качества. <...> С большим отрывом от остальных индустриальных газов, молекулярный О2 является доминирующим окисляющим агентом для нефтехимического производства. <...> Но, как правило, процессы с применением чистого газообразного кислорода (gaseous oxygen – GOX) в качестве окисляющего агента имеют значительные преимущества. <...> Меньшие потоки газа позволяют использовать значительно меньшие габариты аппаратов, повышать селективность процессов и значительно снижать количество отходящих газов. <...> Меньший объем отходящих газов часто позволяет снижать расход топлива и связанные с этим выбросы СО2 . сто дает значительную прибавку в производительности на действующей установке, применяющей окисление воздухом. <...> Соответствующее обогащение технологического воздуха кислородом, что может <...>